1175 |
kaklik |
1 |
\documentclass[12pt,notitlepage,fleqn]{article}
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
\usepackage[czech]{babel}
|
|
|
4 |
\usepackage[pdftex]{graphicx}
|
|
|
5 |
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
|
|
|
6 |
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
|
|
|
7 |
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
|
|
|
8 |
\usepackage{rotating}
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
% Here it is: the code that adjusts justification and spacing around caption.
|
|
|
11 |
\makeatletter
|
|
|
12 |
% http://www.texnik.de/floats/caption.phtml
|
|
|
13 |
% This does spacing around caption.
|
|
|
14 |
\setlength{\abovecaptionskip}{2pt} % 0.5cm as an example
|
|
|
15 |
\setlength{\belowcaptionskip}{2pt} % 0.5cm as an example
|
|
|
16 |
% This does justification (left) of caption.
|
|
|
17 |
\long\def\@makecaption#1#2{%
|
|
|
18 |
\vskip\abovecaptionskip
|
|
|
19 |
\sbox\@tempboxa{#1: #2}%
|
|
|
20 |
\ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
|
|
|
21 |
#1: #2\par
|
|
|
22 |
\else
|
|
|
23 |
\global \@minipagefalse
|
|
|
24 |
\hb@xt@\hsize{\box\@tempboxa\hfil}%
|
|
|
25 |
\fi
|
|
|
26 |
\vskip\belowcaptionskip}
|
|
|
27 |
\makeatother
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
\begin{document}
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
\pagestyle{empty} %nastavení stylu stránky
|
|
|
33 |
\def\tablename{\textbf {Tabulka}}
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
\begin {table}[tbp]
|
|
|
36 |
\begin {center}
|
|
|
37 |
\begin{tabular}{|l|l|}
|
|
|
38 |
\hline
|
|
|
39 |
\multicolumn{ 2}{|c|}{\Large \bfseries Pozemní a družicové spoje \huge\strut} \\ \hline
|
|
|
40 |
\textbf{Datum měření:} {28.11.2012} & \textbf{Jméno:} {Jakub Kákona} \\ \hline
|
|
|
41 |
\textbf{Pracovní skupina:} {} & \textbf{Hodina:} {St 14:30} \\ \hline
|
|
|
42 |
\textbf{Spolupracovníci: } {} & \textbf{Hodnocení:} \\ \hline
|
|
|
43 |
\end{tabular}
|
|
|
44 |
\end {center}
|
|
|
45 |
\end {table}
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
\begin{center} \Large{Návrh ionosférického spoje} \end{center}
|
|
|
48 |
|
|
|
49 |
\begin{abstract}
|
|
|
50 |
\end{abstract}
|
|
|
51 |
|
|
|
52 |
\subsection*{Zadání}
|
|
|
53 |
|
|
|
54 |
Naplánovat ionosférické spojení mezi Prahou (50.10 N, 14.43 E) a pracovištěm, které se nachází na osamělé radiové stanici na jiné části zeměkoule Santa Clara (Cuba) 22,42 N 79,97 W. Tento spoj by měl být provozován s EIRP = 15 dBW v období listopadu 2012. Vaším úkolem je:
|
|
|
55 |
|
|
|
56 |
\begin{enumerate}
|
|
|
57 |
\item určit zeměpisné parametry spoje, polohy míst odrazu od ionosféry a stanovit možné módy šíření
|
|
|
58 |
\item nalézt časové závislosti hodnot kritických kmitočtů jednotlivých vrstev ionosféry pro dané virtuální body
|
|
|
59 |
odrazu
|
|
|
60 |
\item stanovit provozní MUF celého spoje a FOT (OWT), pokud máte možnost během celého dne provozovat spojení na třech různých kmitočtech
|
|
|
61 |
\end{enumerate}
|
|
|
62 |
|
|
|
63 |
\section{Výsledky výpočtu}
|
|
|
64 |
|
|
|
65 |
\subsection{Určení zeměpisných parametrů spoje}
|
|
|
66 |
|
|
|
67 |
Po dosazení do výrazů pro výpočet sférické vzdálenosti. Zjistíme, že vzdálenost mezi vysílačem v Praze a přijímačem v Santa Clara je přibližně 8430 km.
|
|
|
68 |
|
|
|
69 |
\subsection{Určení způsobu šíření}
|
|
|
70 |
|
|
|
71 |
Sférická vzdálenost je větší, než 4000km, bude proto docházet k šíření odrazy od ionosféry. Zároveň ale není podstatně větší, než 8000km. Bude proto pravděpodobně docházet ke dvěma odrazům v místech se středními souřadnicemi:
|
|
|
72 |
38 N 52 W a 46 N 16 W
|
|
|
73 |
|
|
|
74 |
|
|
|
75 |
\subsection{Kritické kmitočty v místech odrazu}
|
|
|
76 |
|
|
|
77 |
Pro jednotlivé odrazné plochy vychází MUF 26,23 MHz a 26,86 MHz.
|
|
|
78 |
|
|
|
79 |
Provozní MUF spoje by tedy byl 26,23 MHz což ale není frekvence optimální pro vysílání.
|
|
|
80 |
|
|
|
81 |
\begin{figure}
|
|
|
82 |
\begin{center}
|
|
|
83 |
\includegraphics [width=150mm] {./Santa_clara_Prague.png}
|
|
|
84 |
\caption{Spolehlivost spoje během listopadu v závislosti na frekvenci}
|
|
|
85 |
\end{center}
|
|
|
86 |
\label{utlum_chodba}
|
|
|
87 |
\end{figure}
|
|
|
88 |
|
|
|
89 |
Z vypočítaných dat pak můžeme určit, že FOT pro časy 0-10 UT je 9,53MHz, následně pro časy 11-18 UT 24,36 MHz mezi časy 18-21 UT je komunikační díra a dále navazuje opět optimální frekvence 9,53 MHz.
|
|
|
90 |
|
|
|
91 |
\end{document}
|